题目内容
9.著名的马德保半球实验有力地证明了大气压的存在,1标准大气压=76cm水银柱产生的压强.分析 (1)马德堡半球实验和托里拆利实验都是与大气压强有关的著名实验,但他们的意义和结果却有着较大的区别,一个重在验证大气压的存在,一个重在测量大气压值;
(2)因为大气压的值会随着外界环境的变化而改变,所以,标准大气压实际上是人为规定的.最早准确测出大气压强值的实验就是著名的托里拆利实验,大气压的值也是根据水银柱高度通过液体压强的公式计算得来的;同样的道理,我们在已知标准大气压的情况下,也可以运用公式求出它相当于多高的水银柱产生的压强.
解答 解:(1)马德堡半球实验用两个中间抽成真空而压合在一起的铜半球有力地证明了大气压的存在;
(2)一个标准大气压相当于760mm水银柱产生的压强,大小为:1.013×105Pa;
根据液体压强的公式p=ρgh可得,h=$\frac{p}{ρg}$=$\frac{1.013×1{0}^{5}Pa}{13.6×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×9.8N/kg}$≈0.76m=76cm.
故答案为:大气压;76.
点评 本题考查了大气压存在的证明和液体压强公式的应用,考查的是基础知识;一个标准大气压可以支持76cm高的水银柱,一个标准大气压的大小是1.013×105Pa,这些内容都要牢牢的记住.
练习册系列答案
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20.舞蹈演员在练功房练功,当她向平面镜靠近时,她在平面镜中的像将( )
| A. | 不变 | B. | 逐渐变大 | C. | 变小 | D. | 无法判断 |
17.将灯L1、L2串联在某电路中,发现灯L2比灯L1亮很多,下列说法正确的是( )
| A. | 通过L2的电流比L1大 | B. | L2的实际功率比L1大 | ||
| C. | L2的额定功率比L1大 | D. | L2的电阻比L1小 |
4.
甲、乙两只完全相同的杯子盛有不同浓度的盐水,将同一只鸡蛋先后放入其中,当鸡蛋静止时,两杯中液面相平,鸡蛋所处的位置如图所示.则下列说法中正确的是( )
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| C. | 乙杯底部所受液体的压强较大 | D. | 甲杯底部所受液体的压强较大 |
15.小亮在“测定小灯泡电阻”的实验中,电源为2节新干电池,所用小灯泡的额定电压为2.5V,电阻约为10Ω.

(1)如图1所示是小亮连接的实验电路,其中有一根导线连接错误,请你在错误的导线上画“×”,并在图中改正(导线不许交叉).
(2)电路连接正确后,闭合开关,发现小灯泡仍不亮,电压表有示数,电流表无示数,产生这种现象的原因是:小灯泡断路.
(3)以上故障排除后,再闭合开关,发现小灯泡仍不亮,但电流表和电压表均有示数,接下来他应进行的操作是:C.
A.检查电路是否断路 B.更换小灯泡
C.移动滑动变阻器的滑片 D.检查灯泡是否短路
(4)实验中小亮设计的实验记录表格如下表,请你指出表格中的问题:不该有电阻平均值一栏;小亮又根据实验数据绘制成了U-I图象如图2所示,根据图象提供的信息,可计算出小灯泡正常发光时的电阻是12.5Ω.
(5)完成上述实验后,小亮又重新设计了如图3所示的电路,测量另一个小灯泡的额定功率,这个小灯泡正常工作的电流为I1.请完成实验步骤(已知电源电压为U).
①只闭合开关S1,移动滑动变阻器R2的滑片,使电流表示数为I1;
②只闭合开关S2,保持滑动变阻器R2的滑片位置不变,调节滑动变阻器的滑片,使电流表示数为I1;再将滑动变阻器R2的滑片调到最左端,读出电流表的示数为I2;
③则小灯泡的额定功率表达式为P额=$\frac{U{{I}_{1}}^{2}}{{I}_{2}}$.
(1)如图1所示是小亮连接的实验电路,其中有一根导线连接错误,请你在错误的导线上画“×”,并在图中改正(导线不许交叉).
(2)电路连接正确后,闭合开关,发现小灯泡仍不亮,电压表有示数,电流表无示数,产生这种现象的原因是:小灯泡断路.
(3)以上故障排除后,再闭合开关,发现小灯泡仍不亮,但电流表和电压表均有示数,接下来他应进行的操作是:C.
A.检查电路是否断路 B.更换小灯泡
C.移动滑动变阻器的滑片 D.检查灯泡是否短路
(4)实验中小亮设计的实验记录表格如下表,请你指出表格中的问题:不该有电阻平均值一栏;小亮又根据实验数据绘制成了U-I图象如图2所示,根据图象提供的信息,可计算出小灯泡正常发光时的电阻是12.5Ω.
| 实验次数 | 电压/V | 电流/A | 电阻/Ω | 电阻平均值/Ω |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
①只闭合开关S1,移动滑动变阻器R2的滑片,使电流表示数为I1;
②只闭合开关S2,保持滑动变阻器R2的滑片位置不变,调节滑动变阻器的滑片,使电流表示数为I1;再将滑动变阻器R2的滑片调到最左端,读出电流表的示数为I2;
③则小灯泡的额定功率表达式为P额=$\frac{U{{I}_{1}}^{2}}{{I}_{2}}$.